Cтраница 3
![]() |
Схема, поясняющая принцип выпрямления переменного тока. [31] |
Выпрямительные диоды применяются для преобразования переменного тока в постоянный. [32]
Выпрямительные диоды широко используют в схемах выпрямления переменного тока в постоянный. Для работы на повышенных напряжениях ( свыше 1000В) полупроводниковые диоды соединяют последовательно. При таком соединении напряжение, приложенное к цепочке диодов, распределяется между ними пропорционально обратным сопротивлениям, поэтому стараются подобрать диоды с примерно одинаковыми величинами обратных сопротивлений. Применяется также способ шунтирования диодов резисторами, величина которых гораздо меньше обратных сопротивлений диодов. В этом случае распределение напряжения между диодами определяется значениями шунтирующих резисторов и не зависит от величины обратного сопротивления. [33]
Выпрямительные диоды предназначены для выпрямления переменного тока низкой частоты. Предельная рабочая частота выпрямительных диодов обычно не превышает 20 кгц. На рис. 3 - 1, а ж б приведены вольт-амперные характеристики германиевого ( Д7Е) и кремниевого ( Д209) выпрямительных диодов. В справочниках обычно даются усредненные динамические характеристики, полученные на переменном токе в условиях теплового равновесия. Характеристики отдельных образцов диодов одного типа могут отличаться от усредненных. [34]
Выпрямительные диоды подразделяются на диоды малой мощности, рассчитанные на выпрямленный ток / ср g: 0 3 а, средней мощности, рассчитанные на / ср от 0 3 а до 10 а, и большой мощности, рассчитанные на / ср 10 а. Диоды малой и средней мощности широко применяются в выпрямительных устройствах электронных вычислительных машин, радиовещательной, телевизионной, измерительной и другой электронной аппаратуры. Промышленностью выпускаются как германиевые, так и кремниевые диоды. В диодах обычно применяются сплавные р-ге-переходы. Наиболее перспективными являются кремниевые диоды. [35]
Выпрямительные диоды - кенотро-н ы можно разделить на две группы: низковольтные и высоковольтные. Кенотроны первой группы обычно имеют катод косвенного накала, металлический или стеклянный баллон, электроды небольшого размера с выводами на общий цоколь. Конструкция мощных высоковольтных кенотронов рассчитана на большие токи и напряжения; баллоны этих ламп, обычно стеклянные, могут быть больших размеров; катоды - мощные, способные создать значительный ток эмиссии; аноды - массивные, иногда требующие принудительного охлаждения; особое внимание уделено изоляции выводов, которые могут быть впаяны в различных местах баллона. Импульсные высоковольтные кенотроны - обычно малогабаритные; вывод анода впаивается в верхнюю часть баллона. Для удобства использования в двухполупериодных выпрямителях часто два низковольтных кенотрона монтируются в одном баллоне ( двуханодные кенотроны); иногда катоды их объединяются в один общий, а два анода имеют раздельные выводы. [36]
![]() |
Диод с последовательно включенным активным сопротивлением и источником питания.| Построение линии нагрузки для постоянного тока на характеристике диода.| Выпрямительный диод 5U4 - G с активным. [37] |
Выпрямительный диод 5LJ4 - G соединен с источником питания 100 в через активное сопротивление нагрузки 500 ом, как показано на рис. 2 - 15, а. [38]
Выпрямительные диоды, предназначенные для выпрямления переменного тока различной частоты и мощности. [39]
![]() |
Зависимость тока че. [40] |
Выпрямительный диод - это полупроводниковый диод, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный. [41]
Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного ( двуполярного) тока в ток одной полярности. [42]
Выпрямительные диоды в зарядных устройствах могут быть выведены из строя при случайном замыкании выходных клемм или неправильном подключении аккумуляторной батареи. Обычное средство защиты - плавкие предохранители, однако для врс-становления работоспособности устройства в этом случае требуется замена, сгоревшего предохранителя новым. [43]
Выпрямительные диоды подразделяются на германиевые и кремниевые; последние более распространены, так как имеют более высокую предельную температуру ( 120 С против 55 С), обладают меньшими обратными токами и большими допустимыми обратными напряжениями. Эти отличия параметров кремниевых диодов обусловлены большей шириной запрещенной зоны у кремния. [44]
Выпрямительные диоды подразделяют на диоды малой ( f пр. [45]